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金属学报  2001, Vol. 37 Issue (1): 104-108     
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原位合成MoSi2-SiC复合材料的室温增韧
孙祖庆  张来启  杨王玥  傅晓伟  朱静
北京科技大学新金属材料国家重点实验室;北京100083
引用本文:

孙祖庆; 张来启; 杨王玥; 傅晓伟; 朱静 . 原位合成MoSi2-SiC复合材料的室温增韧[J]. 金属学报, 2001, 37(1): 104-108 .

全文: PDF(185 KB)  
摘要: 原位合成MoSi2-SiC复合材料的断裂韧性明显高于单一MoSi2的断裂韧性组织结构的TEM与HREM研究结果表明:原位合成MoSi2/SiC界面为直接的原子结合,无SiO2非晶层存在结合对该复合材料的KIc断口形貌及压痕裂纹连续扩展路径的观察分析表明,其室温增韧机制为MoSi2-SiC界面间较高的结合力、MoSi2基体晶粒细化及裂纹偏转和桥接.
关键词 MoSi2-SiC复合材料原位合成    
Key words
收稿日期: 2000-05-19     
ZTFLH:  TG113.25  
[1] Vasudevan A K, Petrovic J J. Mater Sci Eng, 1992; 155A:1
[2] Sun Z Q, Zhang L Q, Yang W Y, Zhang Y. Acta MetallSin, 1999; 35(Supp1.2): S393(孙祖庆,张来启,杨王玥,张 跃.金属学报,1999;35(增刊2):S393)
[3] Zhang L Q, Sun Z Q, Yang W Y, Zhang Y, Acta MetallSin, 1999; 35(Suppl.2): S408(张来启,孙祖庆,杨王玥,张 跃.金属学报,1999;35(增刊2):S408)
[4] Zhang L Q, Sun Z Q, Yang W Y, Zhang Y. Acta MetallSin, 1998; 34: 1205(张来启,孙祖庆,杨王玥,张 跃.金属学报,1998;34:1205)
[5] Sun Z Q, Zhang L Q, Zhang Y, Yang W Y. In: ImamM A, De Nale R, Hanada S, Zhong Z, Lee D N eds., 3rdPacific Rim Int Conf on Advanced Materials and Processing, Vol.I, Honolulu, Hawaii, USA, July 12-16, 1998,TMS, 1998: 305
[6] Test Method of Plain Strain Fracture Toughness of HighTemperature Structural Ceramics. Internal Standard ofThe Research institute of Construction Materials, 75-70-03, 1988(高温结构陶瓷平面应变断裂韧性试验方法.北京建筑材料研究院内部标准,75-70-03, 1988)
[7] Bhattacharya A K, Petrovic J J. J Am Ceram Soc, 1991;74: 2700
[8] Suzukim M, Nutt S R. Mater Sci Eng, 1993; 162A: 73
[9] Mitra R, Mahajan Y R, Prasd N E, Chiou W A. MaterSci Eng, 1997; 225A: 105
[10] Zhang L Q. PhD Thesis, University of Science & Technology Beijing, 1999(张来启,北京科技大学博士学位论文,1999)
[11] Faber K T, Evans A G. Acta Metall, 1983; 31: 565
[12] Zhang G J, Jin Z Z. J Silic, 1994; 22: 259(张国军,金宗哲.硅酸盐学报,1994;22:259)
[1] 陈斐, 邱鹏程, 刘洋, 孙兵兵, 赵海生, 沈强. 原位激光定向能量沉积NiTi形状记忆合金的微观结构和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 180-190.
[2] 刘洪喜,李正学,张晓伟,谭军,蒋业华. 热处理对钛合金表面激光原位合成高铌Ti-Al金属间化合物涂层高温抗氧化行为的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(2): 201-210.
[3] 胡娜, 薛丽红, 顾健, 李和平, 严有为. 磨球级配对MA-SPS原位合成Al13Fe4/Al复合材料的组织结构及力学性能的优化*[J]. 金属学报, 2015, 51(2): 216-222.
[4] 张来启,潘昆明,段立辉,林均品. 原位合成MoSi2-SiC复合材料在500℃的氧化行为[J]. 金属学报, 2013, 49(11): 1303-1310.
[5] 张晓伟 刘洪喜 蒋业华 王传琦. 激光原位合成TiN/Ti3Al基复合涂层[J]. 金属学报, 2011, 47(8): 1086-1093.
[6] 胡侨丹; 罗蓬; 李建国; 严有为 . 电场活化烧结MoSi2-SiC复合材料的温度场有限元模拟[J]. 金属学报, 2008, 44(10): 1253-1259 .
[7] 陈礼清; 董群; 郭金花; 毕敬; 徐永波 . TiC/AZ91D镁基复合材料高温压缩变形行为[J]. 金属学报, 2005, 41(3): 326-332 .
[8] 武晓峰; 张海峰; 邱克强 . 原位合成ZrC颗粒增强锆基非晶复合材料及力学性能[J]. 金属学报, 2003, 39(5): 555-560 .
[9] 王惜宝; 梁勇 . Fe-Ti-B激光熔敷层中TiB2晶须的原位合成[J]. 金属学报, 2003, 39(2): 193-198 .
[10] 傅晓伟; 杨王玥; 张来启; 孙祖庆; 朱静 . 原位合成MoSi2-30%SiC复合材料的高温蠕变行为[J]. 金属学报, 2002, 38(7): 731-736 .
[11] 张松; 张春华; 吴维tao; 王茂才; 刘常升; 李诗卓; 李曙 . TiC/Ti复合材料激光熔覆层的冲击磨粒磨损性能[J]. 金属学报, 2002, 38(10): 1100-1104 .
[12] 孙祖庆; 张来启; 杨王; 王月; 傅晓伟 . 原位合成MOSi2-SiC复合材料的高温强化[J]. 金属学报, 2001, 37(4): 369-372 .
[13] 张来启; 孙祖庆; 张跃; 杨王玥; 陈光南 . 原位SiC颗粒增强MoSi2基复合材料的显微组织和力学性能[J]. 金属学报, 2001, 37(3): 325-331 .
[14] 王华彬;韩杰才;杜善义. 原位合成Ni/Ni—Al金属间化合物层板复合材料的组织与性能[J]. 金属学报, 1998, 34(4): 431-436.
[15] 张来启;孙祖庆;张跃;杨王玥. MoSi_2-SiC复合材料原位合成热力学和动力学分析[J]. 金属学报, 1998, 34(11): 1205-1209.